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铁碳微电解填料强化船用膜生物反应器除磷及磷回收
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作者 施悦 王萍 +5 位作者 杨睿婷 白凤娇 盛恺 田伟坤 鲁正 黄佳怡 《工业水处理》 北大核心 2025年第5期79-86,共8页
船舶生活污水中含有大量污染物,受船舶空间和环境限制,化学除磷和生物除磷法存在局限性,同时磷在自然界中属于逐渐减少的有利资源。将自制铁碳微电解(ICME)填料与船用膜生物反应器(MBR)组成新的船舶生活污水处理系统,实现了对污水中磷... 船舶生活污水中含有大量污染物,受船舶空间和环境限制,化学除磷和生物除磷法存在局限性,同时磷在自然界中属于逐渐减少的有利资源。将自制铁碳微电解(ICME)填料与船用膜生物反应器(MBR)组成新的船舶生活污水处理系统,实现了对污水中磷的去除和回收。结果表明,好氧条件下铁碳质量比为3∶1的ICME填料对磷的去除效果最好,系统出水能满足船舶生活污水排放标准MEPC.227(64)(TP<1 mg/L或去除率>80%)的要求。Langmuir模型能更好地描述ICME填料对磷的吸附过程。利用2%(质量分数)H_(2)SO_(4)和1 mol/L NaOH对填料进行解吸活化,利用鸟粪石(MAP)沉淀法可以回收解吸液中的磷,磷回收率大于50%,通过傅里叶红外光谱(FTIR)分析验证了回收产品中含有磷。利用ICME填料与船用MBR组合系统实现了对污水中磷的去除及回收,不仅为船舶生活污水处理后达标排放提供了有益思路,也为其中的磷回收和防止海洋污染提供了重要参考。 展开更多
关键词 船舶生活污水 铁碳微电解填料 膜生物反应器 除磷 磷回收
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氰化尾渣制备微电解填料及降解甲基橙研究 被引量:8
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作者 陈江安 周丹 +2 位作者 邱廷省 张芳鹏 余文 《中国环境科学》 EI CAS CSSCI CSCD 北大核心 2018年第10期3808-3814,共7页
以氰化尾渣为原料,采用煤基直接还原工艺制备铁碳微电解填料,并将填料用于处理甲基橙等模拟废水.研究了焙烧温度、焙烧时间、煤用量等制备条件对填料降解甲基橙的影响.结果表明,在焙烧温度为1250°C,焙烧时间为60min,煤用量为30%的... 以氰化尾渣为原料,采用煤基直接还原工艺制备铁碳微电解填料,并将填料用于处理甲基橙等模拟废水.研究了焙烧温度、焙烧时间、煤用量等制备条件对填料降解甲基橙的影响.结果表明,在焙烧温度为1250°C,焙烧时间为60min,煤用量为30%的条件下制备的微电解填料对甲基橙废水的脱色效果最好.提高填料用量和降低溶液初始pH值有利于去除甲基橙.用于处理400mL浓度为100mg/L的甲基橙溶液,在填料用量为2g,溶液初始pH值在3~6的范围内,当降解时间为30min时,甲基橙脱色率均接近100%.XRD分析表明,最佳条件下制备的填料中主要结晶物相为零价铁.SEM显示填料中的零价铁颗粒粒度均在50μm以下,零价铁与残碳构成微电解填料. 展开更多
关键词 氰化尾渣 还原焙烧 微电解填料 甲基橙 脱色
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微电解填料的研究进展 被引量:10
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作者 曹立伟 张淑娟 +2 位作者 张有智 邓小胜 陆婷芳 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期13-17,共5页
介绍了微电解填料组成,指出微电解填料的组成、尺寸及外形等对处理效率有着重要影响,综述了近年来微电解填料形态的改进及新的制备方法。
关键词 电解 微电解填料 水处理
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污泥炭基微电解填料的制备、表征和实验研究 被引量:1
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作者 王长智 丁志农 +2 位作者 程浩 钱璨 梅荣武 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2021年第8期86-90,共5页
污泥通过水热碳化和热解炭化方法制备得到污泥炭,其含碳量为38.46%、碘吸附值为224mg/g、比表面积为214m^(2)/g,表明污泥炭有较高的含碳量和比表面积,还包含Al_(2)O_(3)、SiO_(2)等矿物成分。以污泥炭为原料,与铁粉、合金粉、粘土等原... 污泥通过水热碳化和热解炭化方法制备得到污泥炭,其含碳量为38.46%、碘吸附值为224mg/g、比表面积为214m^(2)/g,表明污泥炭有较高的含碳量和比表面积,还包含Al_(2)O_(3)、SiO_(2)等矿物成分。以污泥炭为原料,与铁粉、合金粉、粘土等原料按照一定配比混合、造粒、烘干,在氮气保护气氛下烧结得到污泥炭基微电解填料。在印染废水pH为3.5左右,固液比为1:2,曝气2h,自制的TG1和TG5填料对印染废水COD去除率分别达到50.40%和57.07%。进一步通过连续流实验比较了自制的填料和市售填料的微电解效果,自制的TG5填料对印染废水COD的平均去除率最高,去除率为26.18%,微电解后pH也最高。TG1和TG5填料的表征分析表明,填料内部有较多空隙,均匀分布的单质铁、碳和合金元素在填料内部可形成大量的微原电池,用于印染废水微电解反应时可破坏发色基团,提高电化学反应速率。 展开更多
关键词 印染废水 污泥炭 微电解填料 表征分析
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球形微电解填料预处理除草剂生产废水的研究
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作者 谢经良 刘刚 +2 位作者 彭忠 王福浩 王强 《安徽农业科学》 CAS 2012年第30期14782-14784,共3页
[目的]探究采用球形微电解填料预处理除草剂生产废水的效果。[方法]采用球形微电解填料预处理除草剂生产废水,研究了pH、填料投加量和反应时间对处理效果的影响,测定了最佳条件下预处理前后水质变化,并对该技术的运行成本进行了分析。[... [目的]探究采用球形微电解填料预处理除草剂生产废水的效果。[方法]采用球形微电解填料预处理除草剂生产废水,研究了pH、填料投加量和反应时间对处理效果的影响,测定了最佳条件下预处理前后水质变化,并对该技术的运行成本进行了分析。[结果]在pH为3、填料投加量为1.0 kg/L废水、反应时间为3.0 h的最佳反应条件下,COD去除率为26.3%;色度去除率为86.4%;TP去除率为95.6%;BOD5/COD比值由0.10升高到0.35,废水的可生化性得到明显提高;水处理成本为1.0元/t,与取得同等COD去除率的电解法相比成本较低。[结论]球形微电解填料预处理除草剂生产废水效果较好、成本较低、不板结,为后续生化处理奠定了基础。 展开更多
关键词 球形微电解填料 除草剂生产废水 COD 色度 TP
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铜渣制备微电解填料及其处理甲基橙废水的研究 被引量:9
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作者 唐琼瑶 黄磊 +2 位作者 刘浩 余文 孙洋洋 《金属矿山》 CAS 北大核心 2018年第1期183-186,共4页
为了探索高效利用铜渣的新途径,以贵溪冶炼厂的水淬铜渣和山东某无烟煤为原料,进行了制备微电解填料的工艺条件研究,并对其处理甲基橙模拟废水的工艺条件进行了研究。结果表明,在无烟煤与铜渣质量比为25%,焙烧温度为1 150℃,焙烧时间为6... 为了探索高效利用铜渣的新途径,以贵溪冶炼厂的水淬铜渣和山东某无烟煤为原料,进行了制备微电解填料的工艺条件研究,并对其处理甲基橙模拟废水的工艺条件进行了研究。结果表明,在无烟煤与铜渣质量比为25%,焙烧温度为1 150℃,焙烧时间为60 min条件下制备的微填料对甲基橙模拟废水具有较好的去除效果:碎磨至-0.1 mm的2.0 g填料处理浓度为100 mg/L、体积为400 m L的甲基橙模拟废水,在初始pH=2~10的情况下处理10min,甲基橙的去除率均在95%以上。 展开更多
关键词 铜渣 还原焙烧 铁碳微电解填料 甲基橙废水
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氰化尾渣制备铁碳微电解填料降解苯甲羟肟酸废水 被引量:2
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作者 汪东芳 刘如春 +1 位作者 韩梦婷 余文 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2023年第7期110-116,共7页
氰化尾渣是黄金氰化提金过程中产生的主要危险固体废弃物。以氰化尾渣为原料,利用其较高的铁品位,通过还原焙烧制备铁碳微电解填料,通过探究填料制备条件和降解条件对苯甲羟肟酸废水降解效果的影响,考察该填料用于处理苯甲羟肟酸废水的... 氰化尾渣是黄金氰化提金过程中产生的主要危险固体废弃物。以氰化尾渣为原料,利用其较高的铁品位,通过还原焙烧制备铁碳微电解填料,通过探究填料制备条件和降解条件对苯甲羟肟酸废水降解效果的影响,考察该填料用于处理苯甲羟肟酸废水的可行性。结果表明,最佳焙烧条件为:焙烧温度1200℃、无烟煤用量20%、焙烧时间10 min;最佳降解条件为:铁碳微电解填料用量3.75g/L、溶液pH=4,该条件下,废水中的苯甲羟肟酸去除率可达80%以上。该方法不仅实现了氰化尾渣的资源化利用,而且可以有效降解苯甲羟肟酸废水,实现了“以废治废”的目的。 展开更多
关键词 氰化尾渣 还原焙烧 微电解填料 苯甲羟肟酸 废水处理
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铁碳微电解填料的研究及应用现状 被引量:9
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作者 宋忠忠 李杰 孙静 《绿色科技》 2017年第6期48-50,55,共4页
介绍了铁碳微电解技术的发展历程,从微电解填料的演变、制备过程及形态3个方面阐述了铁碳微电解填料的研究及应用现状,并指出了微电解技术存在的问题和主要发展趋势。
关键词 微电解填料 制备 形态
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铁-锰-碳微电解法处理对苯二酚废水 被引量:12
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作者 李彤 杨浩 +3 位作者 杨凯文 于涵 薛文婧 邹东雷 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期127-131,共5页
在传统铁-碳微电解填料(简称铁-碳填料)中加入锰粉进行改性,制备了规整化铁-锰-碳改性微电解填料(简称铁-锰-碳填料),并采用该填料处理质量浓度为1 000 mg/L的模拟对苯二酚废水。实验结果表明:在铁-锰-碳填料投加量25.0 g/L、反应时间4.... 在传统铁-碳微电解填料(简称铁-碳填料)中加入锰粉进行改性,制备了规整化铁-锰-碳改性微电解填料(简称铁-锰-碳填料),并采用该填料处理质量浓度为1 000 mg/L的模拟对苯二酚废水。实验结果表明:在铁-锰-碳填料投加量25.0 g/L、反应时间4.0 h、锰粉质量分数9%、初始废水pH为3的最佳工艺条件下,对苯二酚去除率达95.55%;与铁-碳填料相比,铁-锰-碳填料可大幅提高对苯二酚的去除率,且对废水pH的适应范围较宽;采用铁-锰-碳填料处理对苯二酚废水的过程中,废水pH大体呈现先上升后下降的趋势;由降解中间产物可推断对苯二酚首先被氧化为对苯醌,然后逐渐降解为有机酸。 展开更多
关键词 微电解填料 对苯二酚废水 中间产物
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电化学辅助微电解法处理焦化废水 被引量:7
10
作者 杨浩 高秀丽 +3 位作者 史殿彬 黄显弟 孙宝铁 邹东雷 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期650-654,共5页
制备了锰粉改进的规整化微电解填料,采用电化学辅助改进微电解填料处理初始COD为6 153.6 mg/L、ρ(NH_3-N)为182.6 mg/L的焦化废水,优化了工艺条件。实验结果表明,电化学辅助微电解法处理焦化废水的最佳工艺条件为电压8 V,填料投加量20 ... 制备了锰粉改进的规整化微电解填料,采用电化学辅助改进微电解填料处理初始COD为6 153.6 mg/L、ρ(NH_3-N)为182.6 mg/L的焦化废水,优化了工艺条件。实验结果表明,电化学辅助微电解法处理焦化废水的最佳工艺条件为电压8 V,填料投加量20 g/L,初始废水pH 6,反应时间30 min。在此条件下废水COD去除率为75.3%,NH_3-N去除率为65.4%;在其他工艺条件相同的情况下,未通过电化学辅助的填料微电解反应的COD去除率为33.0%,NH_3-N去除率为16.2%,电化学辅助后的COD去除率和NH_3-N去除率均明显提高。 展开更多
关键词 电化学辅助电解 焦化废水 微电解填料
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印染废水膜浓缩液微电解处理工艺研究 被引量:6
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作者 周伟 王长智 +3 位作者 钱璨 梅荣武 任旭锋 蔡妙珍 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期40-43,47,共5页
采用微电解工艺处理印染废水生化出水膜浓缩液,考察了微电解填料、pH、固液体积比、曝气量和反应时间对COD去除率的影响。结果表明,采用自制的T-20多元微电解填料,当进水pH为4.0,固液体积比为1∶6,曝气量为1.2 L/min,反应时间为60 min时... 采用微电解工艺处理印染废水生化出水膜浓缩液,考察了微电解填料、pH、固液体积比、曝气量和反应时间对COD去除率的影响。结果表明,采用自制的T-20多元微电解填料,当进水pH为4.0,固液体积比为1∶6,曝气量为1.2 L/min,反应时间为60 min时,COD去除率可达80.38%。T-20微电解填料具有多元微电解体系结构,内部孔隙发达,相比于二元微电解填料,能加速微电解反应电子传递速度,促进膜浓缩液中有机物的降解。 展开更多
关键词 微电解填料 印染废水 膜浓缩液
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铁碳微电解深度处理煤制气废水的条件优化 被引量:10
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作者 刘春早 王春雨 +3 位作者 乔瑞平 俞彬 迟娟 陈广升 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期15-19,共5页
采用铁碳微电解对煤制气项目生化处理后的废水进行深度处理。分别考察了静态实验条件下废水的初始p H值、反应时间、铁碳微电解一体化填料的类型及投加量对微电解反应效果的影响。经过实验筛选出最佳的铁碳微电解填料为Poten-ICME05及p ... 采用铁碳微电解对煤制气项目生化处理后的废水进行深度处理。分别考察了静态实验条件下废水的初始p H值、反应时间、铁碳微电解一体化填料的类型及投加量对微电解反应效果的影响。经过实验筛选出最佳的铁碳微电解填料为Poten-ICME05及p H值为3.01、投加量80 g/L及反应时间为60 min是最佳反应条件。在此条件下,废水CODCr从初始的133.6 mg/L降到27.0 mg/L,去除率为79.79%;废水浊度由初始的0.63 NTU降到0.29 NTU,去除率为53.97%;废水色度由初始的260倍降到10倍,去除率为96.15%;BOD5/CODCr由初始的0.166提高到0.353,废水的可生化性得到较好的改善。经处理后出水水质主要指标完全可以达到地方排放标准CODCr≤40 mg/L。结果表明:Poten-ICME05是一种性能良好的微电解一体化填料,对去除废水中CODCr、浊度、色度等的效果最好,能有效地应用于煤制气废水的深度处理。 展开更多
关键词 铁碳电解 煤制气废水 微电解填料 深度处理
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